Leptin và mối quan hệ của nó với các dấu ấn đường huyết magiê ở phụ nữ béo phì

Biology of Metals - Tập 35 - Trang 689-697 - 2022
Stéfany Rodrigues de Sousa Melo1, Loanne Rocha dos Santos1, Jennifer Beatriz Silva Morais1, Kyria Jayanne Clímaco Cruz2, Ana Raquel Soares de Oliveira2, Nilmara Cunha da Silva3, Gustavo Santos de Sousa4, Tanyara Baliani Payolla5, Gilson Murata5, Silvana Bordin5, Gilberto Simeone Henriques6, Dilina do Nascimento Marreiro7
1Graduate Program in Food and Nutrition, Federal University of Piauí, Teresina, Brazil
2Program in Food and Nutrition, Federal University of Piauí, Teresina, Brazil
3Graduate of Nutrition, Federal University of Piauí, Teresina, Brazil
4State University of Piauí, Universitary Hospital, Teresina, Brazil
5Institute of Biomedical Sciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil
6Department of Nursing, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil
7Department of Nutrition, Health Sciences Center, Federal University of Piauí, Teresina, Brazil

Tóm tắt

Một số nghiên cứu đã chứng minh sự tham gia của leptin trong chuyển hóa magnesium. Mặt khác, có bằng chứng về vai trò của magnesium trong con đường tín hiệu tế bào của leptin. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra sự tồn tại của mối quan hệ giữa nồng độ leptin trong huyết thanh và các dấu ấn magnesium ở phụ nữ béo phì. Nghiên cứu trường hợp - đối chứng với 108 phụ nữ ở độ tuổi từ 20 đến 50, chia thành hai nhóm: béo phì (n = 52) và nhóm đối chứng (n = 56). Cân nặng, chiều cao và vòng eo, chỉ số khối cơ thể, tổng lượng magnesium trong chế độ ăn uống, các dấu ấn magnesium và nồng độ leptin trong huyết thanh được đo lường. Nồng độ leptin trong huyết thanh cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm (p < 0.001). Giá trị trung bình của lượng magnesium tiêu thụ thấp hơn mức khuyến nghị, và không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm (p > 0.05). Phụ nữ béo phì có nồng độ magnesium trong huyết tương và hồng cầu thấp hơn so với nhóm đối chứng (p < 0.001). Nồng độ magnesium được tìm thấy trong nước tiểu của phụ nữ béo phì cao hơn so với nhóm đối chứng, với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.001). Có một sự tương quan giữa leptin trong huyết thanh và các dấu ấn magnesium (p < 0.001). Phụ nữ béo phì cho thấy tình trạng dinh dưỡng với magnesium không đầy đủ được đặc trưng bởi nồng độ magnesium huyết tương và hồng cầu thấp và nồng độ cao trong nước tiểu, và họ cũng có nồng độ leptin trong huyết thanh cao. Do đó, có thể quan sát thấy một mối tương quan giữa hyperleptinemia và các dấu ấn magnesium, cần các nghiên cứu tiếp theo để xác định liệu sự rối loạn của hormone này có thể ảnh hưởng đến việc phân phối khoáng chất trong các cơ thể béo phì hay không.

Từ khóa

#leptin #magnesium #béo phì #nồng độ huyết thanh #dấu ấn magnesium

Tài liệu tham khảo

Anção MS, Cuppari L, Draine AS, Singulem D (2002) Programa de apoio à nutrição Nutwin: versão.1.5. Departamento de Informática em Saúde, São Paulo Atabek ME, Kurtoglu S, Pirgon O (2006) Possible effect of leptina on renal magnesium excretion in adolescente patients with type 1 diabetes. Pediatr Int 48(4):393–397. https://doi.org/10.1111/j.1442-200X.2006.02227.x Ayina CAN, Noubiap JJN, Ngoa LSE, Boudou P, Gautier F, Mengno MK, Mbanya JC, Sobngwi E (2016) Association of serum leptin andadiponectin with anthropomorphic índices of obesity, blood lipids and insulin resistance in a sub-saharan African population. Lipids Health Dis 15(96):96–107. https://doi.org/10.1186/s12944-016-0264-x Baaij JHF, Hoenderop GJJ, Bindels RJM (2015) Magnesium in man: implications for health and disease. Physiol Rev 95:1–46. https://doi.org/10.1152/physrev.00012.2014 Brooks AJ, Daí W, O’mara ML et al (2014) Mechanism of activation of protein kinase JAK2 by the growth hormone receptor. Science 344(6185). https://doi.org/10.1126/science.1249783 Cabral MJ, Vieira KA, Sawaya AL, Florencia TMMT (2013) Perfil socioeconômico nutricional e de ingestão alimentar de beneficiários do Programa Bolsa Família. Estud av 27(78): 71–87. https://doi.org/10.1590/S0103-40142013000200006 Cruz KJ, Oliveira AR, Pinto DP, Morais JBS, Lima FS, Colli C, Torres-Leal FL, Marreiro DN (2014) Influence of magnesium on insulin resistance in obese women. Biol Trace Elem Res 160(3):305–310. https://doi.org/10.1007/s12011-014-0044-2 Elin RJ (1987) Assessment of magnesium status. Clin Chem 33(11):1965–1970 Esteban NR, Ferre MG, Alonso PH, Salvadó JS (2018) Dietary magnesium and cardiovascular disease: a review with emphasis in epidemiological. Nutrients 10(2):168. https://doi.org/10.3390/nu10020168 Gruzdeva O, Borodkina D, Uchasova E, Dyleva Y, Barbarash O (2019) Leptin resistance: underlying mechanisms and diagnosis. Diab Metab Syndr Obes 12(1):191–198. https://doi.org/10.1590/S1415-52732006000100009 Hwang M, Go Y, Park JH, Shin SK, Song SE, Oh BC, Im SS, Hwang I, Jeon YH, Lee IK, Seino S, Song DK (2016) Epac2a-null mice exhibit obesity-prone nature more susceptible to leptin resistance. Int J Obes 41(2):279–288. https://doi.org/10.1038/ijo.2016.208 Institute Of Medicine (1997) Food And nutrition board. dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin d and fluoride. National Academy Press, Washington, DC Jastrzębska-Mierzyńska M, Ostrowska L, Hady HR, Dadan J (2012) Assessment of dietary habits, nutritional status and blood biochemical parameters in patients prepared for bariatric surgery: a preliminary study. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 7(3):156–165. https://doi.org/10.5114/wiitm.2011.27581 Kasper P, Vohlen C, Dinger K, Mohr J, Hucklenbruch-Rother E, Janoschek R, Koth J, Matthes J, Appel S, Dotsch J (2017) Renal metabolic programming is linked to the dynamic regulation of a leptin-Klf15 axis and Akt/AMPKα signaling in male offspring of obese dams. Endocrinology 10(10):1–30. https://doi.org/10.1210/en.2017-00489 Lecube A, Baena-Fustegueras JA, Fort JM, Pelegrí D, Hernández C, Simó R (2012) Diabetes is the main factor accounting for hypomagnesemia in obese subjects. PLoS ONE 7(1):30599. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0030599 López-Jaramillo P, Gómez-Arbeláez D, López-López J, López-López C, Martínez-Ortega J, Gómez-Rodríguez A, Triana-Cubillos S (2014) The role of leptin/adiponectin ratio in metabolic syndrome and diabetes. Horm Mol Biol Clin Investig 18(1):37–45. https://doi.org/10.1515/hmbci-2013-0053 Lourenço BH, Vieira LP, Macedo A, Nakasato M, Marucci MFN, Bocchi EA (2009) Estado nutricional e adequação da ingestão de energia e nutrientes em pacientes com insuficiência cardíaca. Arq Bras Cardiol 93(5):541–548. https://doi.org/10.1590/S0066-782X2009001100016 Ma J, Zhao N, Zhu D (2016) Biphasic responses of human vascular smooth muscle cells to magnesium ion. J Biomed Mater Res A 104(2):347–356. https://doi.org/10.1002/jbm.a.35570 Mackenzie SM, Kralingen CJV, Davies E (2019) Regulation of aldosterone secretion. Vitam Horm 109:241–263. https://doi.org/10.1016/bs.vh.2018.07.001 Martins MC, Faleiro LL, Fonseca A (2012) Relationship between leptin and body mass and metabolic syndrome in an adult population. Rev Port Cardiol 31(11):711–719. https://doi.org/10.1016/j.repc.2012.08.002 Mayan H, Farfel Z, Karlish SJD (2018) Renal Mg handling, FXYD2 and the central role of the Na,K-ATPase. Physiol Rep 6(17):e13843. https://doi.org/10.14814/phy2.13843 Morais JB, Severo JS, Santos LR, Melo SRS, Santos RO, Oliveira ARS, Cruz KJC, Marreiro DN (2016) Role of magnesium in oxidative stress in individuals with obesity. Biol Trace Elem Res 176(1):20–26. https://doi.org/10.1007/s12011-016-0793-1 Nielsen FH (2010) Magnesium, inflammation, and obesity in chronic disease. Nutrit Reviw 68(6):333–340. https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2010.00293.x Nielsen FH, Johnson LAK (2017) Data from controlled metabolicward studies provide guidance for the determination of status indicators and dietary requirements for magnesium. Biol Trace Elem Res 177(1):43–52. https://doi.org/10.1007/s12011-016-0873-2 Oliveira ARS, Cruz KJC, Severo JS, Morais JBS, Freitas TE, Araújo RS, Marreiro DN (2015) Magnesium status and its relationship with C-reactive protein in obese women. Biol Trace Elem Res 168(2):296–302. https://doi.org/10.1007/s12011-015-0358-8 Pretz D, Foll CL, Rizwan MZ, Lutz TA, Tups A (2020) Hyperleptinemia as a contributing factor for the impairment of glucose intolerance in obesity. Faseb J 35(2):e21216. https://doi.org/10.1096/fj.202001147R Romani AMP (2011) Cellular magnesium homeostasis. Arch Biochem Biophys 512(1):1–23. https://doi.org/10.1016/j.abb.2011.05.010 Romero ABR, Lima FS, Colli C (2017) Mg status in inflammation, insulin resistance, and associated conditions. Nutrire 42(6):1–7. https://doi.org/10.1186/s41110-017-0031-4 Santos LR, Melo SRS, Severo JS, Morais JBS, Beserra JB, Fontenelle LC, Oliveira ARS, Cruz KJC, Sousa MP, Oliveira FE, Sousa GS, Henriques GS, Marreiro DN (2021) Magnesium parameters and their association with lipid metabolism markers in obese women. Rev Chil Nutr 48:80–88. https://doi.org/10.4067/S0717-75182021000100080 Tietz NW (1995) Clinical guide to laboratory test, 3rd edn. Saunders Company, Philadelphia Tsai JP (2017) The association of serum leptin levels with metabolic diseases. Tzu Chi Med J 29(4):192–196. https://doi.org/10.4103/tcmj.tcmj_123_17 Whitehouse RC, Prasad AS, Rabbani PI, Cossack ZT (1982) Zinc in plasma, neutrophils, lymphocytes, and erythrocytes as determined by flameless atomic absorption spectrophotometry. Clin Chem 28(3):475–80 World Health Organization (2000) Obesity: preventing and managing the global epidemic. techincal report series. WHO, Geneva, p 894 World Health Organization (2008) Waist circumference and waist-hip ratio: report of a who expert consultation. WHO, Geneva Zaakouk AM, Hassan MA, Tolba OA (2016) Serum magnesium status among obese children and adolescents. Egypt Pediatr Ass Gazette 64(1):32–37. https://doi.org/10.1016/j.epag.2015.11.002